第12练 全电路欧姆(一) 重庆市(高职分类考试)《电工技术基础与技能》(高教版·第三版) 一课一练
2026-06-15
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2份
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6页
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资源信息
| 学段 | 中职 |
| 学科 | 职教专业课 |
| 课程 | 电工技术基础与技能 |
| 教材版本 | 电工技术基础与技能 高教版(2019)全一册 |
| 年级 | - |
| 章节 | - |
| 类型 | 题集-专项训练 |
| 知识点 | 直流电路 |
| 使用场景 | 中职复习-一轮复习 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 重庆市 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 131 KB |
| 发布时间 | 2026-06-15 |
| 更新时间 | 2026-06-15 |
| 作者 | xy06169 |
| 品牌系列 | 上好课·一课一练 |
| 审核时间 | 2026-06-15 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58352853.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
编写说明:考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况,我们依据支架式教学理念,精心编制了重庆市(高职分类考试)《电工技术基础与技能》(高教版·第三版)一课一练。专辑里的每一份练习,都与课堂所授知识点紧密相关,题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣,培养他们的学习自觉性,帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法,为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。
本卷是重庆市(高职分类考试)《电工技术基础与技能》(高教版·第三版)一课一练的第12练,内容涵盖掌握电动势、闭合电路欧姆定律(全电路欧姆定律)及其应用。
重庆市(高职分类考试)一课一练
《电工技术基础与技能》(高教版·第三版)
第2章 简单直流电路 第12练 全电路欧姆(一)
一、单项选择题
1. 表示电源把其他形式能量转化为电能本领大小的物理量是( )
A. 电压大小
B. 电流大小
C. 电动势大小
D. 电功率大小
2. 一只干电池开路时测得两端电压接近1.5 V,接入小灯泡后端电压低于1.5 V,主要原因是( )
A. 外电阻分去部分电压
B. 内电阻分去部分电压
C. 导线电阻全部增大
D. 灯丝电阻全部减小
3. 某电源电动势为12 V,内阻为1 Ω,外接电阻为5 Ω,则电路电流为( )
A. 1 A
B. 2 A
C. 3 A
D. 4 A
4. 某直流电源接4 Ω负载时电流为2 A,接9 Ω负载时电流为1 A,该电源的内阻为( )
A. 1 Ω
B. 2 Ω
C. 3 Ω
D. 4 Ω
二、判断题
5. 电源开路时没有电流通过外电路,因此电源两端电压近似等于电源电动势。( )
6. 闭合电路中,外电阻越小,电路中的电流一定越小。( )
7. 电源内阻越大,在相同工作电流下电源内部损耗的电压越大。( )
8. 闭合电路欧姆定律只适用于外电路,不需要考虑电源内部电阻。( )
三、填空题
9. 电源电动势的单位是______。
10. 闭合电路中,电源端电压等于电动势减去______。
11. 某电源电动势为9 V,内阻为1 Ω,外电阻为2 Ω,电路电流为______A。
12. 当外电路断开时,电路中的电流为______。
四、综合题
13. 某电源电动势为24 V,内阻为2 Ω,外接电阻为10 Ω。求该闭合电路的电流和电源端电压。
14. 一只电源开路时电压表读数为6 V,接入5 Ω电阻后电流表读数为1 A。求该电源的内阻,并说明端电压降低的原因。
15. 某维修人员检测一台直流电源:开路时电压表读数为18 V;接入6 Ω负载时,电流为2 A。后来又接入另一只负载,电流变为3 A。求电源内阻、第二只负载电阻,并判断第二次工作时端电压比第一次如何变化。
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编写说明:考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况,我们依据支架式教学理念,精心编制了重庆市(高职分类考试)《电工技术基础与技能》(高教版·第三版)一课一练。专辑里的每一份练习,都与课堂所授知识点紧密相关,题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣,培养他们的学习自觉性,帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法,为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。
本卷是重庆市(高职分类考试)《电工技术基础与技能》(高教版·第三版)一课一练的第12练,内容涵盖掌握电动势、闭合电路欧姆定律(全电路欧姆定律)及其应用。
重庆市(高职分类考试)一课一练
《电工技术基础与技能》(高教版·第三版)
第2章 简单直流电路 第12练 全电路欧姆(一)
一、单项选择题
1. 表示电源把其他形式能量转化为电能本领大小的物理量是( )
A. 电压大小
B. 电流大小
C. 电动势大小
D. 电功率大小
【答案】C
【解析】电动势反映电源内部非静电力做功并把其他形式能量转化为电能的本领,单位为伏特。电压反映电场力移动电荷做功的能力,二者概念不同。
2. 一只干电池开路时测得两端电压接近1.5 V,接入小灯泡后端电压低于1.5 V,主要原因是( )
A. 外电阻分去部分电压
B. 内电阻分去部分电压
C. 导线电阻全部增大
D. 灯丝电阻全部减小
【答案】B
【解析】电源接入负载后,电路中有电流通过,电源内阻上产生内电压降,因此电源端电压小于电动势。导线电阻和灯丝电阻不是造成端电压低于开路电压的主要原因。
3. 某电源电动势为12 V,内阻为1 Ω,外接电阻为5 Ω,则电路电流为( )
A. 1 A
B. 2 A
C. 3 A
D. 4 A
【答案】B
【解析】闭合电路中电流由电动势与内、外电阻的总阻值共同决定。本题总电阻为6 Ω,电流为12 V除以6 Ω,结果为2 A。
4. 某直流电源接4 Ω负载时电流为2 A,接9 Ω负载时电流为1 A,该电源的内阻为( )
A. 1 Ω
B. 2 Ω
C. 3 Ω
D. 4 Ω
【答案】A
【解析】两种负载接入同一电源时,电动势相同。由第一次可得电动势为2×(4+r),由第二次可得电动势为1×(9+r),联立可求得内阻为1 Ω。
二、判断题
5. 电源开路时没有电流通过外电路,因此电源两端电压近似等于电源电动势。( )
【答案】√
【解析】开路时外电路电流为零,电源内阻上没有内电压降,所以端电压近似等于电动势。实际测量时电压表内阻很大,电流很小,可近似看作开路。
6. 闭合电路中,外电阻越小,电路中的电流一定越小。( )
【答案】×
【解析】在电动势和内阻一定时,外电阻越小,总电阻越小,电路电流越大。题干把外电阻与电流的变化关系说反了。
7. 电源内阻越大,在相同工作电流下电源内部损耗的电压越大。( )
【答案】√
【解析】内电压降由工作电流和电源内阻共同决定。在电流相同的条件下,内阻越大,内电压降越大,电源端电压就越低。
8. 闭合电路欧姆定律只适用于外电路,不需要考虑电源内部电阻。( )
【答案】×
【解析】闭合电路欧姆定律研究的是整个闭合回路,既包括外电路电阻,也包括电源内阻。若忽略内阻,就不能正确分析端电压变化和内部电压损耗。
三、填空题
9. 电源电动势的单位是______。
【答案】伏特
【解析】电动势与电压一样都表示单位电荷获得或失去的能量大小,国际单位是伏特,常用符号为V。
10. 闭合电路中,电源端电压等于电动势减去______。
【答案】内电压降
【解析】电路有电流时,电源内阻上会消耗一部分电压,这部分称为内电压降。端电压是外电路两端电压,因此小于电动势。
11. 某电源电动势为9 V,内阻为1 Ω,外电阻为2 Ω,电路电流为______A。
【答案】3
【解析】闭合电路的总电阻为外电阻与内阻之和,即3 Ω。电流为9 V除以3 Ω,结果为3 A。
12. 当外电路断开时,电路中的电流为______。
【答案】0
【解析】外电路断开时,闭合回路不成立,电荷不能形成持续定向移动,所以电路电流为零。此时电源内部也没有明显内电压降。
四、综合题
13. 某电源电动势为24 V,内阻为2 Ω,外接电阻为10 Ω。求该闭合电路的电流和电源端电压。
【答案】(1)电路电流为2 A。
(2)电源端电压为20 V。
【解析】(1)总电阻为10 Ω与2 Ω之和,即12 Ω;电流为24 V除以12 Ω,所以电路电流为2 A。
(2)端电压等于外电阻两端电压,可用电流乘以外电阻求得;2 A×10 Ω,电源端电压为20 V。
14. 一只电源开路时电压表读数为6 V,接入5 Ω电阻后电流表读数为1 A。求该电源的内阻,并说明端电压降低的原因。
【答案】(1)电源内阻为1 Ω。
(2)端电压降低是因为电源内部存在内电压降。
【解析】(1)开路时电流近似为零,电压表读数可近似看作电动势6 V;接入5 Ω电阻后,外电路端电压为1 A×5 Ω,即5 V,内电压降为1 V,因此内阻为1 Ω。
(2)电源带负载工作时有电流通过内阻,内阻会分去一部分电压,所以外电路得到的端电压小于电动势。
15. 某维修人员检测一台直流电源:开路时电压表读数为18 V;接入6 Ω负载时,电流为2 A。后来又接入另一只负载,电流变为3 A。求电源内阻、第二只负载电阻,并判断第二次工作时端电压比第一次如何变化。
【答案】(1)电源内阻为3 Ω。
(2)第二只负载电阻为3 Ω。
(3)第二次端电压比第一次降低,第一次为12 V,第二次为9 V。
【解析】(1)开路电压可近似看作电动势18 V;第一次接入6 Ω负载时,端电压为2 A×6 Ω,即12 V,内电压降为6 V,内阻为6 V除以2 A,即3 Ω。
(2)第二次电流为3 A,总电阻为18 V除以3 A,即6 Ω;总电阻包含内阻3 Ω,所以第二只负载电阻为3 Ω。
(3)第一次端电压为12 V,第二次端电压为3 A×3 Ω,即9 V。第二次电流较大,内阻上的电压损耗增大,因此端电压降低。
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